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污泥热化学处理的试验研究

武汉理工大学学报 , 2002,
Abstract: ?介绍了污水厂污泥低温热解试验的初步研究成果,它能有效去除污泥中的污染物质,同时污泥热解的产物还可作为能源加以回收
微生物学在浸矿技术中的应用研究

武汉理工大学学报 , 2005,
Abstract: ?叙述了生物浸出常用的多种硫杆菌的基本特征、金属硫化物细菌氧化机理、微生物浸矿的动力学研究方法及动力学模型,并探讨了生物冶金的发展方向。生物浸出利用特定微生物细菌对某些金属硫化物的氧化作用,使矿石中的金属离子溶解、富集,浸出率可达98%,堆浸萃取电解技术能从低品位矿石中把有价值的贵金属提取出来,取得较高的经济效益和广阔的市场前景。
炭化污泥与煤合成型煤的试验与研究

武汉理工大学学报 , 2000,
Abstract: ?针对目前污泥处理过程中存在的诸多缺陷,首次提出将脱水污泥炭化后,与煤掺合制做民用型煤的设想和方法。此法不致形成二次污染,能源可重复使用,并有较高的经济效益。
略述城市污水厂污泥热化学处理技术

武汉理工大学学报 , 1999,
Abstract: ?简略地叙述了污水厂污泥热化学处理方法的现状及发展趋势。并就污泥焚烧处理与污泥热解处理进行了分析和比较
铁掺杂纳米tio_2膜的制备与光催化灭菌作用

武汉理工大学学报 , 2007,
Abstract: ?利用溶胶-凝胶法制备fe3+/tio2和纯tio2玻璃膜,用xrd、hrtem、tg-dsc、sem等手段表征,并研究膜的特性和结构。试验表明fe3+/tio2与tio2均有较强的杀菌能力,但fe掺杂tio2的杀菌能力比纯tio2高8.4%。纳米tio2薄膜的微观结构分析为揭示tio2光催化灭菌机理提供了证据。
武汉径河化工厂高浓度废水的预处理试验研究

武汉理工大学学报 , 2001,
Abstract: ?通过对高浓度化工废水的预处理试验,探索了混凝剂的种类和用量,验证了处理工艺的可行性,使之达到符合生化处理的程度,为生产运行提供依据
Eu掺杂ZnO光催化剂降解制药废水
朱雷,罗李陈,
环境工程学报 , 2015,
Abstract: 以醋酸锌(Zn(CH3COO)2)和六水合硝酸铕(Eu(NO3)3·6H2O)为主要原料,氢氧化钠(NaOH)为沉淀剂,聚乙二醇(PEG2000)为矿化剂,柠檬酸为pH调节剂,采用水热法制备Eu掺杂ZnO复合纳米棒光催化材料粉体。用制备的粉体对制药废水进行光催化降解实验,并研究了反应温度、反应时间、光照条件和掺杂比对其光催化氧化效果的影响。用XRD、TEM和EDS等测试手段对粉体进行了表征。研究结果表明,水热反应温度为160℃,时间为6h,制备的3%Eu掺杂ZnO复合纳米棒光催化材料的光催化效果较好,在365nm的紫外灯照射下150min后,制药废水的脱色率达38.8%,COD的降解率达57.5%。
镧、铈掺杂的ZnO-TiO_2处理制药废水的实验研究
朱雷,肖扬帆,
环境工程 , 2014, DOI: 10.13205/j.hjgc.201402002
Abstract: 采用溶胶-凝胶法制备掺杂ZnO的TiO2复合半导体材料,对其降解制药废水的催化活性进行测定,并用XRD、拉曼光谱分析和TEM对其晶体结构进行表征。实验结果表明ZnO能显著提升TiO2的催化效率,当ZnO掺杂量8%时光催化活性最大,其COD、色度去除率可分别达72.5%、33.8%。适当掺杂Ce4+或La3+可提高ZnO-TiO2的催化活性,但掺杂过量活性会显著降低。La3+的促进作用强于Ce4+,掺杂La3+0.4%时,COD、色度去除率比未掺杂提高17.2%和31.2%,可见稀土掺杂的ZnO-TiO2复合半导体材料具有应用于生产的可行性。
酸碱与农业生物质骨料对污泥脱水效能的影响
郭绍东,梁恒,瞿芳术,朱雷,,李圭白
- , 2019, DOI: 10.11918/j.issn.03676234.201710062
Abstract: 为改善污泥脱水性能,在不同pH条件下考察3种农业生物质即小麦秸秆粉末(WSP)、玉米秸秆粉末(CSP)及稻壳粉末(RHP)对污泥脱水的影响.采用毛细吸吮时间(CST,tCS)及污泥比阻(SRF,FSR)等表征污泥脱水性能,用粒径和Zeta电位考察污泥性质的变化,通过离心液浊度,胞外聚合物质(EPS)含量、束缚水和泥饼结构来解释协同作用机制.实验结果显示,当pH控制在3时,污泥脱水效果最好,深度脱水后泥饼含水率下降到61.5%;分别投加WSP、CSP及RHP时,污泥FSR分别下降到7.32×108,7.41×108及8.29×108 s2/g.pH小于2或pH从8升高到11时tCS和FSR都显著升高;在投加0.75 g/g DS WSP、CSP及RHP后,也不能改善污泥脱水效果.pH低于2或者碱性条件使污泥释放更多有机物质和浊度,污泥脱水效果恶化严重.酸及生物质改善污泥脱水性能的机理为酸(pH=3)促进污泥分解EPS释放束缚水,而生物质作为骨料提供水分孔道.
Three agricultural biomasses, wheat stalk powder (WSP), corn stalk powder (CSP), and rice husk powder (RHP) were used to enhance sludge dewaterability at different pH values. Capillary suction time (tCS), filtration resistance (SRF, FSR), etc. were used to characterize sludge dewatering performance. Sludge particle size and Zeta potential were investigated to reflect the changes of sludge properties. Turbidity, extracellular polymeric substance (EPS), bound water, and sludge cake structure were used to explain the mechanism of synergistic effect. The results showed that the optimum sludge dewatering performance was achieved when the pH value was 3 with a dewatered sludge cake moisture content of 61.5% under 2 MPa pressure. When WSP, CSP, and RHP were dosed separately, FSR decreased to 7.32×108, 7.41×108, and 8.29×108 s2/g, respectively. Sludge tCS and FSR increased remarkably with pH values lower than 2 or ranging from 8 to 11, and 0.75 g/g DS biomass could not improve sludge dewaterability, especially under strong alkali conditions. Strong acidity and alkali made sludge release more turbidity and organic matter which would block sludge cake and filter medium. The mechanism of acid and biomass improving the sludge dewatering performance of sludge is that acid (pH=3) promotes sludge extracellular polymerization (EPS) decomposition, while biomass provides water pore channels for dewatering as skeleton builder.
两种形貌纳米α-Fe_2O_3@C的制备及其吸附性能 Preparation of Two Morphologies Nanoα-Fe_2O_3@C and Their Enhanced Adsorption
方鉥,魏铭,方继敏,易梅,
- , 2016,
Abstract: 利用分步水热、双氧水氧化辅助pH值调控制备了荔枝状、菱形两种形貌α-Fe_2O_3@C核壳结构的纳米吸附剂.透射电镜测试结果显示:荔枝状α-Fe_2O_3@C粒径为2.5μm,壳层为50nm;菱形α-Fe_2O_3@C粒径约5μm,壳层为10nm.荔枝状α-Fe_2O_3@C、菱形α-Fe_2O_3@C及α-Fe_2O_3对罗丹明B(RhB)的吸附平衡时间均为12h,α-Fe_2O_3对RhB的吸附符合准一级动力学模型;荔枝状与菱形α-Fe_2O_3@C对RhB的吸附同时符合准一级动力学方程与准二级动力学方程;3种材料对RhB的吸附等温线均符合Langmuir方程.3个样品对RhB的吸附脱色效率由高到低的顺序为:荔枝状α-Fe_2O_3@C,菱形α-Fe_2O_3@C,α-Fe_2O_3;核壳结构中的C=O键等活性基团有助于提高吸附作用,加强吸附效果,荔枝状α-Fe_2O_3@C使用4次后脱色率下降15.11%,菱形的α-Fe_2O_3@C使用4次后脱色率仅下降12.56%
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